определяются в первую очередь условиямн летнего периода. Наблюдения в период МГД на ледниках Абрамова н Туюксу показали определяющую роль абляции в балансе, причем из- менчивость её величин оказалась существенно выше изменчивости аккумуляции, Такие же черты присущи ледникам Джунгарского Алатау. В многоснежном районе с окевническим климатом вблизи Тихого океана - на Камчат- ке также увеличение осадков стало причиной положительного баланса н наступания лед- ника Козельский в течение 10 лет, причем особенно активно после многоснежных зим 1971-1973 гг. (Виноградов, Муравьев, 1982). Подобная закономерность отмечена и в Юж- ной Америке на Северном Патагонском ледяном поле (Охата и др., 1986), На ледниках Западного Кавказа зимнее снегонакопление - также недущая составля- ющая баланса массы, По наблюдениям на Марухском леднике, колебания аккумуляции имеют бьпшв изменчивость, чем колебания таяния. Экстремальные значения баланса следует рассматривать особо, В Эцтальских Альпах минимальные величины годового баланса в болышей мере определяются интенсивностью летнего таяния, максимальные связаны в од- них случаях с повышенной аккумуляцией, в других со слабым таянием, которое также свя- зано с большим снегонакоплением, поздним освобождением от снега поверхности ледников и увеличением альбедо (Кун, 1986). В особых условнях находятся ледники Китая. Годовой ход баланса массы эдесь опре- деляется влияннем муссонов и внутриконтинентальным положением ледниковых районов, где основные осадки выпадают в летние месяцы. Частые летние снегопады снижают абля- цию на ледниках, это уменышает величину годового баланса массы и сглаживает различия между летним и зимним балансом, Такие ледники в целом отличаются стабильностью (Се Зичу, Чжан Йиньхуа, 1986), Как же реагирует фронт ледника на колебания баланса массы? Период "запаздывания" для разных ледников неодинаков, он может варьировать от года до 50 лет и, очевидно, зависит от многих факторов. Прежде всего, это продолжительность пернода с повторными, накапливающимися значениями баланса одного знака, & также амплитуда отклонений от нормы в экстремальные годы и интенсивность массообмена в ледниках, энергия оледене- ния, Разница во времени "запаздывания" у расположенных рядом ледников зависит от их размеров, скоростей движения льда, абсолютной высоты и морфологии областей аккумуля- ции и абляциин, особенностей продольного профиля ледника, строения фронтальной части языка, На двух альпийских ледниках в массиве Высокий Тауэрн, начиная с 1965 г,, наблю- дался значительный прирост массы, приведший к увеличению толщины и скорости движения льда, При этом язык склонового ледника Зоннблик, северо-восточная экспозиция, площадь 1,8 ки2, начал продвигаться вперед в 1970 г., тогда как конец долинного ледника Оден- винкель, северная экспозиция, площадь 2,2 ки1‚ непрерывно отступал вплоть до 1980 г., когда волна мессы, постепенно продвигавшаяся вниз по леднику, привела к утолщению его конца, Таким образом, разница в реакцни ледников составила 10 лет (Слупецкий, 1985). Небольшие ледники реагируют на изменения внещних условий быстро, нередко в том же балансовом году; например, темп отступания ледника Карабаткак на севрном Тянь-Ша- не зависит от условий лета каждого года (Диких, 1982). Такая ке быстрая реакция на- блюдается на небольших плоских ледниках холодного вулканического о„Херд в Субантарк- тике (Аллисон, Кидж, 1986). Активно реагируют на колебания баланса концы неболыших ледников в Альпах, на за- падных хребтах Северной Америки. Эти районы отличаются большой энергией оледенения. В то же время в районах с малой энергией оледенення, например в Восточном Памире, кратковременные климатические колебания не вызывают изменений края ледников. Крупные ледники с пологими неактивными языками могут реагировать на сильное лет- нее таяние в текущем году, при этон от языка ледника иногда сразу отчленяются боль- шие участки, преврещаясь в “мертвые льды" - это наблюдалось на ледниках Памиро-Алая Зеравшанском, Гармо, Октябрьском. В то же время реакция крупных ледников на измене-